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大规模语言模型:从理论到实践 版权信息
- ISBN:9787121467059
- 条形码:9787121467059 ; 978-7-121-46705-9
- 装帧:平装-胶订
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>>
大规模语言模型:从理论到实践 本书特色
√解码大语言模型奥秘,引领机器智能新时代! √详细介绍构建LLM的四个主要阶段:预训练、有监督微调、奖励建模和强化学习。每个阶段都有算法、代码、数据来源、难点及实践经验的详细讨论。 √结合作者在NLP领域多年的研究经验、超300篇相关论文深度研读感悟! √分享作者团队从0开始研发复旦大学MOSS大语言模型过程中的实践经验,为读者展示大语言模型训练的全流程细节。 √配全书PPT课件。
大规模语言模型:从理论到实践 内容简介
2023年ChatGPT火爆全球,以其为代表的人工智能大语言模型成为全球人工智能从业者关注的焦点。 本书详细介绍了构建大语言模型的四个主要阶段:预训练、有监督微调、奖励建模和强化学习。每个阶段都有算法、代码、数据、难点及实践经验的详细讨论。本书以大语言模型的基础理论开篇,探讨了大语言模型预训练数据的构建方法,以及大语言模型如何理解并服从人类指令,介绍了大语言模型的扩展应用和评估方法,为读者提供了更全面的视野。 本书旨在为对大语言模型感兴趣的读者提供入门指南,也可作为高年级本科生和研究生自然语言处理相关课程的补充教材。
大规模语言模型:从理论到实践 目录
大规模语言模型:从理论到实践 相关资料
大规模语言模型的成功研发和应用,帮助人类开启了通用人工智能时代的大门。《大规模语言模型:从理论到实践》是张奇教授等几位作者的倾心之作,作者以深厚的学术造诣和丰富的实践经验,为我们揭示了大规模语言模型的基础理论、技术演进、训练方法和实践应用。本书不仅为读者提供了翔实的技术细节,更展示了作者对人工智能领域的严谨理解。对于从事自然语言处理、深度学习等领域的研究者和工程师来说,本书无疑是进入大规模语言模型领域的案头参考书。 王小川,百川智能创始人兼CEO 大规模语言模型是技术发展最快的研究和产业方向,没有之一。然而,很多人仅知其然不知其所以然,很多学生也没有深入研究大规模语言模型的实践机会。本书作者结合自己在自然语言处理领域多年的研究经验、近300篇相关论文深度研读感悟,特别是作者团队从零开始研发复旦大学大规模语言模型过程中经历的切身实践经验,最终形成本书,为读者展示了大规模语言模型训练的全流程细节,同时深入浅出地解释了设计每一步的原理和效用,值得所有具备科学精神、想搞清楚大规模语言模型到底是怎么训出来的投资人、管理者认真阅读,更值得所有想从事或刚从事大规模语言模型研究和改进的研究人员深度阅读。 胡国平,科大讯飞高级副总裁,认知智能全国重点实验室主任 《大规模语言模型:从理论到实践》一书深入阐述了大规模语言模型的演变历程、理论基础及开发实践。本书聚焦大规模语言模型构建的核心技术,包括语言模型预训练、指令微调和强化学习,并细致地介绍了每个阶段所使用的算法、数据来源、面临的难题及实践经验。此外,本书探讨了大规模语言模型的应用领域和评价方法,为对大规模语言模型研究感兴趣的研究者提供了理论支持和实践指导。不仅如此,对于希望将大规模语言模型应用于实际问题解决的研发人员来说,本书同样具有重要的参考价值。特此力荐! 范建平,联想集团副总裁、联想研究院人工智能实验室负责人 我始终相信,大规模语言模型带来了一场新的科技革命,这场革命会逐渐渗透到整个社会的方方面面,带来极其深远的影响。了解、理解直至掌握大规模语言模型技术,对于众多技术从业者而言迫在眉睫。出自复旦大学自然语言处理团队的这本书的出版适逢其时,作者团队堪称豪华,在学术界也一直以严谨著称。这本书不仅介绍了大规模语言模型的基本概念和原理,还提供了大量的工程实践方法和示例代码。无论是初学者还是经验丰富的从业者,都会从中受益。这本书,你值得拥有! 王斌,小米集团AI 实验室主任、自然语言处理首席科学家
大规模语言模型:从理论到实践 作者简介
张奇
复旦大学计算机科学技术学院教授、博士生导师。主要研究方向是自然语言处理和信息检索。兼任中国中文信息学会理事,中国中文信息学会信息检索专委会常务委员,中国人工智能学会青年工作委员会常务委员。多次担任ACL、EMNLP、COLING、全国信息检索大会等重要国际、国内会议的程序委员会主席、领域主席、讲习班主席等。承担国家重点研发计划课题、国家自然科学基金、上海市科委等多个项目,在国际重要学术刊物和会议上发表论文150余篇,获得美国授权专利4项。获得WSDM 2014最佳论文提名奖、COLING 2018领域主席推荐奖、NLPCC 2019杰出论文奖、COLING 2022杰出论文奖。获得上海市“晨光计划”人才计划、复旦大学“卓越2025”人才培育计划等支持,获得钱伟长中文信息处理科学技术一等奖、汉王青年创新一等奖、上海市科技进步二等奖、ACM上海新星提名奖、IBM Faculty Award等奖项。
桂韬张奇
复旦大学计算机科学技术学院教授、博士生导师。主要研究方向是自然语言处理和信息检索。兼任中国中文信息学会理事,中国中文信息学会信息检索专委会常务委员,中国人工智能学会青年工作委员会常务委员。多次担任ACL、EMNLP、COLING、全国信息检索大会等重要国际、国内会议的程序委员会主席、领域主席、讲习班主席等。承担国家重点研发计划课题、国家自然科学基金、上海市科委等多个项目,在国际重要学术刊物和会议上发表论文150余篇,获得美国授权专利4项。获得WSDM 2014最佳论文提名奖、COLING 2018领域主席推荐奖、NLPCC 2019杰出论文奖、COLING 2022杰出论文奖。获得上海市“晨光计划”人才计划、复旦大学“卓越2025”人才培育计划等支持,获得钱伟长中文信息处理科学技术一等奖、汉王青年创新一等奖、上海市科技进步二等奖、ACM上海新星提名奖、IBM Faculty Award等奖项。
桂韬
复旦大学自然语言处理实验室副研究员、硕士生导师。研究领域为预训练模型、信息抽取和鲁棒模型。在高水平国际学术期刊和会议上发表论文40余篇,主持国家自然科学基金、计算机学会、人工智能学会的多个基金项目。获得钱伟长中文信息处理科学技术一等奖、中国中文信息学会优秀博士论文奖、COLING 2018最佳论文提名奖、NLPCC 2019杰出论文奖,入选第七届中国科协青年人才托举工程,入选上海市2023年度“科技创新行动计划”启明星项目,获得2023年度世界人工智能大会云帆奖。
郑锐
复旦大学计算机科学技术学院博士生,导师为张奇教授。研究兴趣包括大模型对齐、鲁棒性等。MOSS-RLHF开源项目负责人,文本鲁棒性评测工具TextFlint的核心贡献者,在ACL、EMNLP、COLING等国际会议上发表学术论文十余篇。
黄萱菁
复旦大学计算机科学技术学院教授、博士生导师。主要从事人工智能、自然语言处理和信息检索研究。兼任中国中文信息学会理事,中国计算机学会自然语言处理专委会副主任,中国人工智能学会女科技工作者委员会副主任,计算语言学学会亚太分会副主席,亚太信息检索学会指导委员会委员。承担国家重点研发计划课题、国家自然科学基金等多个项目,在国际重要学术刊物和会议上发表论文180余篇。获得钱伟长中文信息处理科学技术一等奖、上海市育才奖、人工智能全球女性学者、福布斯中国科技女性等多项荣誉。
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